首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--木材加工工业、家具制造工业论文--加工工艺论文--人造板生产论文

中密度纤维板热压工艺的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 研究背景第9-23页
    1.1 前言第9-11页
    1.2 传统碎料重组型复合板材热压成型工艺理论与运用第11-17页
        1.2.1 传统热压工艺检测分析与质疑第12-16页
        1.2.2 传统热压工艺的自我改进第16-17页
    1.3 热压工艺理论国内外研究动态第17-20页
        1.3.1 热压过程中的热质交换及VDP形成机理的研究第18页
        1.3.2 受压板坯力学行为的研究第18-19页
        1.3.3 VDP与板材性能的研究第19-20页
    1.4 课题研究的设想、内容与突破第20-23页
        1.4.1 课题研究设想第20页
        1.4.2 课题研究方案和技术路线第20-21页
        1.4.3 课题研究的特色与创新之处第21页
        1.4.4 研究的目的与意义第21-23页
2 中密度纤维板热压过程检测分析第23-44页
    2.1 试验材料与方法第23-28页
        2.1.1 试验材料第23页
        2.1.2 试验方法第23-24页
        2.1.3 试验装备第24-28页
    2.2 结果与讨论第28-40页
        2.2.1 中密度纤维板热压工艺的内涵第28-32页
        2.2.2 板坯芯层温度变化的影响因素第32-34页
        2.2.3 板坯压力变化的影响因素第34-37页
        2.2.4 板坯内蒸汽压的影响因素第37-40页
    2.3 传统热压工艺理论问题分析第40-43页
        2.3.1 传统热压工艺理论在科学方面的不足第40-41页
        2.3.2 传统热压工艺理论在技术方面的不足第41-42页
        2.3.3 热压工艺新思路的提出第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
3 中密度纤维板热压过程中的传热传质第44-67页
    3.1 前言第44-48页
        3.1.1 Luikov唯象理论第45-47页
        3.1.2 Whitaker体积平均理论第47页
        3.1.3 其它理论模型第47-48页
    3.2 热压过程中板坯内部传热传质过程分析第48-53页
        3.2.1 热压过程中板坯多孔介质的传热过程第49-51页
        3.2.2 热压过程中板坯多孔介质的传质过程第51-52页
        3.2.3 基本参数第52-53页
    3.3 多孔介质传热传质数学模型的建立第53-62页
        3.3.1 非平衡热力学理论基础第54-56页
        3.3.2 多孔介质传热传质的唯象方程组第56-58页
        3.3.3 多孔介质传热传质的数学模型第58-62页
    3.4 数学模型的数值计算第62-66页
        3.4.1 热压传热传质对流边界条件下的一维模型及定解条件第62-63页
        3.4.2 方程中的计算参数第63-64页
        3.4.3 数值计算方法和程序第64-65页
        3.4.4 模型数值解分析第65-66页
    3.5 本章小结第66-67页
4 中密度纤维板热压过程中材料的流变特性第67-81页
    4.1 木材压缩流变特性概述第67-69页
        4.1.1 木材压缩应力一应变曲线第67-68页
        4.1.2 蠕变第68页
        4.1.3 松弛第68-69页
        4.1.4 影响木材流变性能的因素第69页
    4.2 中密度纤维板板坯物理特性第69-70页
    4.3 MDF板坯热压过程中的流变特性第70-71页
    4.4 影响MDF板坯热压过程中流变特性的因素第71-75页
        4.4.1 热压温度第71-72页
        4.4.2 含水率第72-74页
        4.4.3 加压闭合速度第74-75页
    4.5 MDF板坯热压过程中应力—应变关系数学模型的建立第75-78页
        4.5.1 T(x,t)第75-78页
        4.5.2 T(x,t)≥T_c时板坯的应力——应变关系第78页
    4.6 模型计算结果与试验值的比较第78-80页
    4.7 本章小结第80-81页
5 中密度纤维板热压工艺的制定第81-89页
    5.1 板坯厚度主导的热压工艺原理第81-82页
    5.2 热压过程中的压力形成和变化第82页
    5.3 热压时间第82页
    5.4 MDF剖面密度的形成第82-83页
    5.5 试验方法第83-85页
        5.5.1 试验材料第83页
        5.5.2 试验方法第83-84页
        5.5.3 主要试验装备第84-85页
    5.6 结果与讨论第85-88页
        5.6.1 热压工艺因子对剖面密度分布的影响第85-88页
    5.7 本章小结第88-89页
6 中密度纤维板VDP与力学性能的关系第89-100页
    6.1 板材密度与强度以及拉伸弹性模量的关系第89-91页
    6.2 MDF弯曲破坏机理第91-94页
    6.3 试验方法第94-95页
        6.3.1 试验材料第94页
        6.3.2 试验方法第94-95页
    6.4 结果与讨论第95-99页
        6.4.1 板材密度与抗拉强度以及拉伸弹性模量的关系第95-96页
        6.4.2 VDP与MOE的关系第96-97页
        6.4.3 VDP与MOR的关系第97-99页
    6.5 本章小结第99-100页
结论第100-101页
参考文献第101-106页
致谢第106-107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:不确定模糊判断矩阵理论方法研究
下一篇:基于小脑模型的智能控制方法及其在重力补偿系统的应用